1、E 不等式 E1 不等式的概念与性质 5.E1、E6[2012·福建卷] 下列不等式一定成立的是( ) A.lg>lgx(x>0) B.sinx+≥2(x≠kπ,k∈Z) C.x2+1≥2|x|(x∈R) D.>1(x∈R) 5.C [解析] 本题考查不等式的性质以及基本不等式的应用,解题时注意使用不等式的性质以及基本不等式成立的条件.对于A选项,当x=时,lg=lgx;所以A不一定正确;B命题,需要满足当sinx>0时,不等式成立,所以B也不正确;C命题显然正确;D命题不正确,∵x2+1≥1,∴0<≤1,所以正确的是C. 21.D1、D3、E1、M3[2012·重庆卷] 设
2、数列{an}的前n项和Sn满足Sn+1=a2Sn+a1,其中a2≠0. (1)求证:{an}是首项为1的等比数列; (2)若a2>-1,求证:Sn≤(a1+an),并给出等号成立的充要条件. 21.解:(1)证法一:由S2=a2S1+a1得a1+a2=a2a1+a1,即a2=a2a1. 因a2≠0,故a1=1,得=a2. 又由题设条件知 Sn+2=a2Sn+1+a1,Sn+1=a2Sn+a1, 两式相减得Sn+2-Sn+1=a2(Sn+1-Sn), 即an+2=a2an+1, 由a2≠0,知an+1≠0,因此=a2. 综上,=a2对所有n∈N*成立,从而{an}是首项为1,
3、公比为a2的等比数列. 证法二:用数学归纳法证明an=a,n∈N*. 当n=1时,由S2=a2S1+a1,得a1+a2=a2a1+a1,即a2=a2a1,再由a2≠0,得a1=1, 所以结论成立. 假设n=k时,结论成立,即ak=a,那么 当n=k+1时,ak+1=Sk+1-Sk=(a2Sk+a1)-(a2Sk-1+a1)=a2(Sk-Sk-1)=a2ak=a, 这就是说,当n=k+1时,结论也成立. 综上可得,对任意n∈N*,an=a.因此{an}是首项为1,公比为a2的等比数列. (2)当n=1或2时,显然Sn=(a1+an),等号成立. 设n≥3,a2>-1且a2≠0,
4、由(1)知a1=1,an=a,所以要证的不等式化为 1+a2+a+…+a≤(1+a)(n≥3), 即证:1+a2+a+…+a≤(1+a)(n≥2). 当a2=1时,上面不等式的等号成立. 当-1<a2<1时,a-1与a-1(r=1,2,…,n-1)同为负; 当a2>1时,a-1与a-1(r=1,2,…,n-1)同为正. 因此当a2>-1且a2≠1时,总有(a-1)(a-1)>0,即 a+a<1+a(r=1,2,…,n-1). 上面不等式对r从1到n-1求和得 2(a2+a+…+a)<(n-1)(1+a), 由此可得1+a2+a+…+a<(1+a). 综上,当a2>-1且a
5、2≠0时,有Sn≤(a1+an),当且仅当n=1,2或a2=1时等号成立. 证法二:当n=1或2时,显然Sn≤(a1+an),等号成立.当a2=1时,Sn=n=(a1+an),等号也成立. 当a2≠1时,由(1)知Sn=,an=a,下证: <(1+a)(n≥3,a2>-1且a2≠1). 当-1<a2<1时,上面不等式化为 (n-2)a+na2-na<n-2(n≥3). 令f(a2)=(n-2)a+na2-na. 当-1<a2<0时,1-a>0,故 f(a2)=(n-2)a+na2(1-a)<(n-2)|a2|n<n-2, 即所要证的不等式成立. 当0<a2<1时,对a2求导
6、得f′(a2)=n[(n-2)a-(n-1)a+1]=ng(a2). 其中g(a2)=(n-2)a-(n-1)a+1,则g′(a2)=(n-2)(n-1)(a2-1)a<0,即g(a2)是(0,1)上的减函数,故g(a2)>g(1)=0,从而f′(a2)=ng(a2)>0,进而f(a2)是(0,1)上的增函数,因此f(a2)<f(1)=n-2,所要证的不等式成立. 当a2>1时,令b=,则0<b<1,由已知的结论知 <, 两边同时乘以a得所要证的不等式. 综上,当a2>-1且a2≠0时,有Sn≤(a1+an),当且仅当n=1,2或a2=1时等号成立. 9.B11、B12、E1[20
7、12·浙江卷] 设a>0,b>0( ) A.若2a+2a=2b+3b,则a>b B.若2a+2a=2b+3b,则ab D.若2a-2a=2b-3b,则a2b+2b.构造函数:f(x)=2x+2x,则f(x)=2x+2x在x>0上单调递增,即a>b成立,故A正确,B错误.其余选项用同样方法排除. 7.D2、E1[2012·浙江卷] 设Sn是公差为d(d≠0)的无穷等差数列{an}的前n项和
8、则下列命题错误的是( ) A.若d<0,则数列{Sn}有最大项 B.若数列{Sn}有最大项,则d<0 C.若数列{Sn}是递增数列,则对任意n∈N*,均有Sn>0 D.若对任意n∈N*,均有Sn>0,则数列{Sn}是递增数列 7.C [解析] 本题考查等差数列的通项、前n项和,数列的函数性质以及不等式知识,考查灵活运用知识的能力,有一定的难度. 法一:特值验证排除.选项C显然是错的,举出反例:-1,0,1,2,3,…满足数列{S n}是递增数列,但是S n>0不恒成立. 法二:由于Sn=na1+d=n2+n,根据二次函数的图象与性质知当d<0时,数列{Sn}有最大项,即选项A
9、正确;同理选项B也是正确的;而若数列{Sn}是递增数列,那么d>0,但对任意的n∈N*,Sn>0不成立,即选项C错误;反之,选项D是正确的;故应选C. [点评] 等差数列的求和公式与二次函数的图象的关系是解决本题的重要依据. 图1-2 E2 绝对值不等式的解法 13.E2[2012·山东卷] 若不等式|kx-4|≤2的解集为{x|1≤x≤3},则实数k=________. 13.2 [解析] 本题考查绝对值不等式的解法,考查运算求解能力,容易题. 去绝对值得-2≤kx-4≤2,即2≤kx≤6,又∵其解集为,∴k=2. E3 一元二次不等式的解法 13.E3[2012·江苏
10、卷] 已知函数f(x)=x2+ax+b(a,b∈R)的值域为[0,+∞),若关于x的不等式f(x)<c的解集为(m,m+6),则实数c的值为________.
13.9 [解析] 本题考查二次函数的解析式以及性质和一元二次不等式的解法.解题突破口为二次函数的性质及三个“二次”之间的关系.
由条件得a2-4b=0,从而f(x)=2,
不等式f(x) 11、
11.-1,1 [解析] 本题考查绝对值不等式的解法及集合的交并运算,考查运算求解能力,容易题.
∵A=,且A∩B=(-1,n),∴m=-1,B=,
∴A∩B=(-1,1),即n=1.
1.A1、E3[2012·浙江卷] 设集合A={x|1 12、x|3 13、f(x)=m(x-2m)(x+m+3)<0恒成立,
当m=0时,f(x)=m(x-2m)(x+m+3)=0不满足条件,所以二次函数f(x)必须开口向下,也就是m<0,要满足条件,必须使方程f(x)=0的两根2m,-m-3都小于1,即可得m∈(-4,0).
满足条件②时,因为x∈(-∞,-4)时,g(x)<0,所以要使∃x∈(-∞,-4)时,f(x)g(x)<0,只要∃x0∈(-∞,-4)时,使f(x0)>0即可,只要使-4比2m,-m-3中较小的一个大即可,当m∈(-1,0)时,2m>-m-3,只要-4>-m-3,解得m>1与m∈(-1,0)的交集为空集;
当m=-1时,两根为-2;-2 14、>-4,不符合;当m∈(-4,-1)时,2m<-m-3,所以只要-4>2m,
所以m∈(-4,-2).
综上可知m∈(-4,-2).
2.E3[2012·重庆卷] 不等式≤0的解集为( )
A.
B.
C.∪[1,+∞)
D.∪[1,+∞)
2.A [解析] 不等式等价于解得-<x≤1,选A.
16.B11、B12、E3[2012·重庆卷] 设f(x)=a ln x++x+1,其中a∈R,曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线垂直于y轴.
(1)求a的值;
(2)求函数f(x)的极值.
16.解:(1)因f(x)=a ln x++x+1,
故f′(x) 15、=-+.
由于曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线垂直于y轴,故该切线斜率为0,即f′(1)=0,从而a-+=0,解得a=-1.
(2)由(1)知f(x)=-ln x++x+1(x>0),
f′(x)=--+
=
=.
令f′(x)=0,解得x1=1,x2=-(因x2=-不在定义域内,舍去).
当x∈(0,1)时,f′(x)<0,故f(x)在(0,1)上为减函数;
当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,故f(x)在(1,+∞)上为增函数.
故f(x)在x=1处取得极小值f(1)=3,无极大值.
E4 简单的一元高次不等式的解法
E5 简单的线性规划问题
14. 16、E5[2012·陕西卷] 设函数f(x)=D是由x轴和曲线y=f(x)及该曲线在点(1,0)处的切线所围成的封闭区域,则z=x-2y在D上的最大值为________.
14.2 [解析] 本小题主要考查了利用导数求切线方程、线性规划的知识,解题的突破口是先求出切线的方程,画出可行域.对于函数在x=1的导数,可只对函数y=lnx求导,有y′=,所以在x=1处的切线的斜率为k=1,在x=1处的切线方程为:y=x-1.此时可画出可行域.
当目标函数过点(0,-1)时z取得最大值2.
5.E5[2012·山东卷] 已知变量x,y满足约束条件则目标函数z=3x-y的取值范围是( )
A. B 17、
C.[-1,6] D.
5.A [解析] 本题考查简单的线性规划问题,考查数据处理能力,容易题.
可行域如图所示阴影部分.
当目标函数线l移至可行域中的点A(2,0)时,目标函数有最大值z=3×2-0=6;当目标函数线l移至可行域中的B点时,目标函数有最小值z=3×-3=-.
10.E5、H4[2012·重庆卷] 设平面点集A=(x,y)(y-x)·y-≥0,B=,则A∩B所表示的平面图形的面积为( )
A.π B.π
C.π D.
10.D [解析] 平面点集A表示的平面区域就是不等式组与表示的两块平面区域,而平面点集B表示的平面区域为以点(1,1 18、)为圆心,以1为半径的圆及圆的内部,作出它们所示的平面区域,如图所示,图中的阴影部分就是A∩B所表示的平面图形.由于圆和曲线y=关于直线y=x对称,因此阴影部分所表示的图形面积为圆面积的,即为.
8.E5[2012·辽宁卷] 设变量x,y满足则2x+3y的最大值为( )
A.20 B.35
C.45 D.55
8.D [解析] 本小题主要考查线性规划.解题的突破口为作出可行域,借助目标函数的几何意义求目标函数的最值.
不等式组表示的区域如图1-1所示,令z=2x+3y,目标函数变为y=-x+,故而当截距越大,z的取值越大,故当直线z=2x+3y经过点A时,z最大,由于⇒故而A的 19、坐标为,代人z=2x+3y,得到zmax=55,即2x+3y的最大值为55.
图1-1
13.E5[2012·全国卷] 若x,y满足约束条件则z=3x-y的最小值为________.
13.-1 [解析] 本小题主要考查线性规划最优解的应用,解题的突破口是正确作出可行域和平移目标函数曲线.
利用不等式组,作出可行域,则目标函数直线过(0,1)时,z取最小值-1.
11.E5[2012·安徽卷] 若x,y满足约束条件则x-y的取值范围是________.
11. [解析] 本题考查线性规划的应用.
设z=x-y.作出约束条件表示的可行域,如图阴影部分所示(含边界).
20、易知当直线z=x-y经过点A(0,3)时,直线在y轴上截距最大,目标函数z取得最小值,且zmin=-3,当直线z=x-y经过点C(1,1)时,直线在y轴上截距最小,目标函数z取得最大值,即zmax=0,所以x-y∈[-3,0].
2.E5、K3[2012·北京卷] 设不等式组表示的平面区域为D,在区域D内随机取一个点,则此点到坐标原点的距离大于2的概率是( )
A. B.
C. D.
2.D [解析] 设事件A:点到坐标原点的距离大于2.
如图1-1,P(A)===.
图1-1
9.E5[2012·四川卷] 某公司生产甲、乙两种桶装产品,已知生产甲产品1桶需耗A原料 21、1千克、B原料2千克;生产乙产品1桶需耗A原料2千克、B原料1千克.每桶甲产品的利润是300元,每桶乙产品的利润是400元.公司在生产这两种产品的计划中,要求每天消耗A、B原料都不超过12千克,通过合理安排生产计划,从每天生产的甲、乙两种产品中,公司共可获得的最大利润是( )
A.1800元 B.2400元
C.2800元 D.3100元
9.C [解析] 设该公司每天生产甲产品x桶,乙产品y桶,
则
利润函数z=300x+400y,
如图,在 的交点(4,4)处取得最大值.
zmax=300×4+400×4=2800元.
9.E5[2012·福建卷] 若函数y=2 22、x图象上存在点(x,y)满足约束条件则实数m的最大值为( )
A. B.1 C. D.2
9.B [解析] 根据约束条件画出可行域如下图所示,
根据题意,显然当曲线y=2x与直线y=-x+3相交,交点的横坐标即为m的最大值,解方程组:解得x=1,y=2,所以交点的横坐标为x=1,所以当m≤1时,曲线y=2x上存在点(x,y)满足约束条件,所以m的最大值为1.
5.E5[2012·广东卷] 已知变量x,y满足约束条件则z=3x+y的最大值为( )
A.12 B.11 C.3 D.-1
5.B
[解析] 作出可行域,如图所示.目标函数变形为:y=-3x+z,平移 23、目标函数线,显然当直线经过可行域中A点时,z最大,由 得A(3,2),所以zmax=3×3+2=11.所以选择B.
8.E5[2012·江西卷] 某农户计划种植黄瓜和韭菜,种植面积不超过50亩,投入资金不超过54万元,假设种植黄瓜和韭菜的产量、成本和售价如下表:
年产量/亩
年种植成本/亩
每吨售价
黄瓜
4吨
1.2万元
0.55万元
韭菜
6吨
0.9万元
0.3万元
为使一年的种植总利润(总利润=总销售收入-总种植成本)最大,那么黄瓜和韭菜的种植面积(单位:亩)分别为( )
A.50,0 B.30,20 C.20,30 D.0,50
8.B [ 24、解析] 考查二元一次不等式组表示的平面区域、线性规划的实际应用、数形结合思想,以及阅读理解和数学建模能力;解题的突破口是按照线性规划解决实际问题的步骤求解,即①设出 x、y、z;②列出约束条件,确定目标函数;③画出可行域;④判断最优解;⑤求出目标函数的最值,并回到原问题中作答.设种植黄瓜x亩,种植韭菜y亩,因此,原问题转化为在条件 下,求z=0.55×4x+0.3×6y-1.2x-0.9y=x+0.9y的最大值.画出可行域如图.利用线性规划知识可知,当x,y取的交点(30,20)时,z取得最大值.故选B.
14.E5[2012·课标全国卷] 设x,y满足约束条件则z=x-2y的取值范围为 25、.
14.[答案] [-3,3]
[解析] 作出不等式组 表示的平面区域(如下图阴影部分所示,含边界),平移直线z=x-2y,可知当直线z=x-2y经过点M(1,2)时,z=x-2y取得最小值-3,经过点N(3,0)时,z=x-2y取得最大值3,所以z∈[-3,3].
E6 基本不等式
5.E1、E6[2012·福建卷] 下列不等式一定成立的是( )
A.lg>lgx(x>0)
B.sinx+≥2(x≠kπ,k∈Z)
C.x2+1≥2|x|(x∈R)
D.>1(x∈R)
5.C [解析] 本题考查不等式的性质以及基本不等式的应用,解题时注意使用不等式的性 26、质以及基本不等式成立的条件.对于A选项,当x=时,lg=lgx;所以A不一定正确;B命题,需要满足当sinx>0时,不等式成立,所以B也不正确;C命题显然正确;D命题不正确,∵x2+1≥1,∴0<≤1,所以正确的是C.
15.A2、C8、E6、E9[2012·安徽卷] 设△ABC的内角A,B,C所对边的长分别为a,b,c,则下列命题正确的是________(写出所有正确命题的编号).
①若ab>c2,则C<;
②若a+b>2c,则C<;
③若a3+b3=c3,则C<;
④若(a+b)c<2ab,则C>;
⑤若(a2+b2)c2<2a2b2,则C>.
15.①②③ [解析] 本题考 27、查命题真假的判断,正、余弦定理,不等式的性质,基本不等式等.
对于①,由c2=a2+b2-2abcosC 28、错误;
对于⑤,c2<2a2b2可变为+<,即>,所以c2 29、zmax=7.又过原点作曲线y=ex的切线,切点为(x0,y0),因y′=ex,故切线斜率k=ex0,切线方程为y=ex0x,而y0=ex0且y0=ex0x0,解之得x0=1,故切线方程为y=ex,从而zmin=e,所求取值范围为[e,7].
21. B12、B14 、E8 [2012·广东卷] 设a<1,集合A={x∈R|x>0},B={x∈R|2x2-3(1+a)x+6a>0},D=A∩B.
(1)求集合D(用区间表示);
(2)求函数f(x)=2x3-3(1+a)x2+6ax在D内的极值点.
21.解:(1)x∈D⇔x>0且2x2-3(1+a)x+6a>0.
令h(x)=2 30、x2-3(1+a)x+6a,
Δ=9(1+a)2-48a=3(3a-1)(a-3).
①当0,∴B=R.
于是D=A∩B=A=(0,+∞).
②当a=时,Δ=0,此时方程h(x)=0有唯一解,
x1=x2===1,
∴B=(-∞,1)∪(1,+∞).
于是D=A∩B=(0,1)∪(1,+∞).
③当a<时,Δ>0,此时方程h(x)=0有两个不同的解
x1=,
x2=.
∵x1
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